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電磁流量計の干渉対策方法

2016-11-10View Original

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この投稿は、2017年3月31日07時53分にyuchenchfさんによって最終編集されました。
ご存知の通り、電磁流量計はファラデーの電磁誘導の原理に基づいて作られています。電磁干渉が発生すると、流量計の測定値に影響が出ます。では、電磁流量計はどのようにして干渉に対抗するのでしょうか?私は以下のような電磁流量計の干渉対策方法をまとめてみました。皆さんも一緒に議論していただければ幸いです。   1. 微分干渉と工頻干渉の除去 信号にはしばしば微分干渉と工頻干渉の信号が同時に存在し、信号処理回路におけるローパスフィルタでは工頻干渉を完全に除去することは非常に難しい。当社は、同期サンプリングおよび工頻補償技術を採用することで、流量信号の電位に混入する工頻干渉や、工頻電源の周波数変動に起因する干渉を抑制し、微分干渉を効果的に除去します。同期サンプリング技術では、サンプリング開始時刻を励磁信号の周期の1/4遅らせ、周波数成分の2倍のパルス幅を用いることで微分干渉を除去すると同時に、流量信号の電位に含まれる工頻干渉の平均値をゼロにし、工頻干渉の影響を排除する。また、工頻電源の周波数変動を補償することで、周波数が動的に変動しても励磁電源とサンプリングパルスが同期して調整され、真の意味での同期サンプリング技術および同期励磁技術、同期A/D変換が実現し、微分干渉や工頻干渉の影響が低減される。   2、ゼロ点ドリフトの除去 いわゆるゼロ点ドリフトとは、センサーの入力信号がゼロのときでも、アンプの出力がゼロにならないことです。ゼロ点ドリフトの信号は、各段の増幅回路間を伝わり、複数段の増幅を経ることで出力端ではより大きな信号となる。センサーから出力される有用な信号は弱いため、ゼロ点ドリフトによってその有用な信号が覆い隠され、回路が正常に動作しなくなる可能性がある。したがって、ゼロ点ドリフトを抑えるために、3つのオペアンプを用いた差動回路入力を採用し、高い内部抵抗を持つ微弱な信号の取得を実現することで、コモンモード信号の混入を抑制する。一次増幅回路の後に直流通過コンデンサを使用し、ベースラインのゼロ点ドリフトを除去し、直流信号が過大になってA/D変換の入力範囲を超えるのを防ぎます。   3. その他の干渉除去策 電磁流量計のセンサーにおける「変圧器効果」によって生じる直交干渉に対しては、「トランスミッターのゼロ調整法」を用いて除去する。   以上が、電磁流量計の干渉対策に関する私のまとめです。他に追加したいことがございましたら、ご意見をお寄せください。共に成長しましょう。

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